分析 (1)小球2向右運(yùn)動,恰好能通過圓軌道的最高點(diǎn)時由重力提供向心力,可求得球2通過最高點(diǎn)時的速度,由機(jī)械能守恒求解小球2第一次與小球1碰撞后的速度大。
(2)球2離開軌道后做平拋運(yùn)動,由平拋運(yùn)動的規(guī)律求出其水平位移,即可求解.
(3)由于兩球無機(jī)械能損失,可得到碰前球1的速度,對球1運(yùn)用機(jī)械能守恒定律求解.
解答 解:(1)小球2恰好能通過圓軌道的最高點(diǎn),則有 mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$ ①
根據(jù)機(jī)械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$+2mgR ②
由①②可得 v0=$\sqrt{5gR}$ ③
(2)球2離開軌道后做平拋運(yùn)動,其水平位移為x,則有
x=vt ④
2R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$ ⑤
由①④⑤解得:x=2R
所以開始時小球2應(yīng)放于水平直軌道上距B點(diǎn)2R處.
(3)由于兩球無機(jī)械能損失,可得到碰前球1的速度大小為v0=$\sqrt{5gR}$ ⑥
對于球1,有:mgh=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$ ⑦
解得 h=2.5R
答:
(1)小球2第一次與小球1碰撞后的速度大小為$\sqrt{5gR}$;
(2)開始時小球2應(yīng)放于水平直軌道上距B點(diǎn)2R處.
(3)開始時小球1應(yīng)距水平直軌道2.5R高位置處釋放.
點(diǎn)評 本題是向心力、機(jī)械能守恒和平拋運(yùn)動的綜合,掌握小球通過最高點(diǎn)的臨界條件是解題的關(guān)鍵.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體運(yùn)動的時間為8s | |
B. | 物體運(yùn)動的軌跡是拋物線 | |
C. | 物體運(yùn)動所能達(dá)到的最大位移為160m | |
D. | 在t=4s時刻,物體的瞬時速度為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 湯姆孫發(fā)現(xiàn)了電子使人們認(rèn)識到電子是組成物質(zhì)的最小微粒 | |
B. | 原子核集中了原子的幾乎全部正電荷和全部質(zhì)量 | |
C. | 盧瑟福通過原子核的人工轉(zhuǎn)變發(fā)現(xiàn)了質(zhì)子 | |
D. | β粒子是從原子核內(nèi)發(fā)出的,說明原子核內(nèi)有電子存在 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 普朗克常量的數(shù)值 | |
B. | 入射光的頻率加倍,光電子最大初動能加倍 | |
C. | 當(dāng)入射光的頻率增大,該金屬的逸出功隨之增大 | |
D. | 當(dāng)入射光的頻率增大,該金屬的極限頻率隨之增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0 | B. | B0 | C. | 2B0 | D. | 3B0 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電壓表的讀數(shù)為220$\sqrt{2}$V | |
B. | 若僅將矩形線圈變?yōu)閳A形(線圈匝數(shù)、導(dǎo)線材料以及單匝長度不變),電壓表示數(shù)將增大 | |
C. | 圖示時刻,磁通量最大,電動勢為0,因此電壓表的讀數(shù)為0 | |
D. | 若該電動機(jī)的內(nèi)阻為8Ω,則它的輸出功率為32W |
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